Hibrit invertör
Hibrit invertör
Hibrit invertör
İstiflenebilir yüksek voltajlı pil
Entegre yüksek voltajlı pil
İstiflenebilir yüksek voltajlı pil
İstiflenebilir yüksek voltajlı pil
Düşük voltajlı pil
Düşük voltajlı pil
Renac Power N3 HV serisi üç fazlı voltajlı enerji depolama invertördür. Kendini tüketmeyi en üst düzeye çıkarmak ve enerji bağımsızlığını gerçekleştirmek için güç yönetiminin akıllı kontrolünü gerektirir. VPP çözümleri için bulutta PV ve pil ile toplanan yeni ızgara hizmeti sağlar. Daha esnek sistem çözümleri için% 100 dengesiz çıkışı ve çoklu paralel bağlantıları destekler.
Maksimum eşleşen PV modülü akımı 18A'dır.
Maksimum 10 adede kadar paralel bağlantı
Bu inverter, her biri 160-950V voltaj aralığını destekleyen iki MPPT'ye sahiptir.
Bu inverter, 160-700V pil voltajıyla eşleşir, maksimum şarj akımı 30A, maksimum deşarj akımı 30A'dır, lütfen akü ile eşleşen voltaja dikkat edin (Turbo H1 piline uymak için iki pil modülü gerekli değildir).
Harici EPS kutusu olmayan bu invertör, modül entegrasyonu elde etmek, kurulumu ve işlemi basitleştirmek için gerektiğinde EPS arayüzü ve otomatik anahtarlama işlevi ile birlikte gelir.
İnvertör, DC yalıtım izleme, giriş ters polarite koruması, ada karşıtı koruma, artık akım izleme, aşırı ısınma koruması, AC aşırı akım, aşırı gerilim ve kısa devre koruması vb.
Bu tip invertörün beklemede kendi kendine güç tüketimi 15W'dan azdır.
(1) Servis yapmadan önce, önce invertör ve ızgara arasındaki elektrik bağlantısını ayırın ve ardından DC tarafı elektrik (bağlantı. Bağlantının iç yüksek kapasiteli kapasitörlerin ve diğer bileşenlerin bakım çalışması yapılmadan önce tam olarak deşarj olmasına izin vermek için en az 5 dakika veya daha fazla beklemek gerekir.
(2) Bakım işlemi sırasında, önce ekipmanı başlangıçta hasar veya diğer tehlikeli koşullar için görsel olarak kontrol edin ve spesifik çalışma sırasında anti-statiklere dikkat edin ve anti-statik bir el halkası giymek en iyisidir. Ekipmandaki uyarı etiketine dikkat etmek için, inverter yüzeyine dikkat edin soğutulur. Aynı zamanda gövde ve devre kartı arasında gereksiz temastan kaçınmak için.
(3) Onarım tamamlandıktan sonra, invertörün güvenlik performansını etkileyen herhangi bir arızanın invertör tekrar açmadan önce çözüldüğünden emin olun.
Genel nedenler şunları içerir: ① Modülün veya dizenin çıkış voltajı, invertörün minimum çalışma voltajından daha düşüktür. ② Dizenin giriş polaritesi tersine çevrilir. DC giriş anahtarı kapalı değil. ③ DC giriş anahtarı kapalı değil. ④ Dize konektörlerinden biri düzgün bağlanmaz. ⑤ Bir bileşen kısa devreye tabi tutulur, bu da diğer dizelerin düzgün çalışmamasına neden olur.
Çözüm: İnvertörün DC giriş voltajını multimetre DC voltajı ile ölçün, voltaj normal olduğunda, toplam voltaj her bir dizedeki bileşen voltajının toplamıdır. Voltaj yoksa, DC devre kesici, terminal bloğu, kablo konnektörü, bileşen bağlantı kutusu vb. Normal olup olmadığını test edin. Birden fazla ip varsa, bireysel erişim testi için bunları ayrı ayrı ayırın. Harici bileşenlerin veya hatların arızası yoksa, invertörün dahili donanım devresinin arızalı olduğu ve bakım için Renac ile iletişime geçebileceğiniz anlamına gelir.
Genel nedenler şunları içerir: ① İnvertör çıkışı AC devre kesici kapalı değildir. ② İnvertör AC çıkış terminalleri düzgün bağlanmaz. ③ Kablolama yaparken, inverter çıkış terminalinin üst sırası gevşektir.
Çözüm: İnvertörün AC çıkış voltajını bir multimetre AC voltaj dişlisi ile ölçün, normal koşullar altında, çıkış terminalleri AC 220V veya AC 380V voltajı olmalıdır; Değilse, kablo terminallerini gevşek olup olmadıklarını, AC devre kesicinin kapalı olup olmadığını görmek için test edin, sızıntı koruma anahtarı bağlantısı kesilir.
Genel Nedeni: AC güç şebekesinin voltajı ve frekansı normal aralığın dışındadır.
Çözüm: AC güç ızgarasının voltajını ve frekansını multimetrenin ilgili dişlisiyle ölçün, eğer gerçekten anormalse, güç şebekesinin normale dönmesini bekleyin. Izgara voltajı ve frekansı normalse, invertör algılama devresinin arızalı olduğu anlamına gelir. Kontrol ederken, önce invertörün DC girişini ve AC çıkışını ayırırken, devrenin kendi başına iyileşip iyileşemeyeceğini görmek için invertör gücünü 30 dakikadan fazla bırakın, eğer kendi başına iyileşebilirse, kurtarılamazsa, revizyon veya değiştirme için Natton ile iletişime geçebilirsiniz. İnvertörün inverter ana kartı devresi, algılama devresi, iletişim devresi, inverter devresi ve diğer yumuşak arızalar gibi diğer devreleri, yukarıdaki yöntemi kendileri iyileştirip iyileşemeyeceklerini görmek için kullanılabilir ve daha sonra kendileri iyileşemedikleri takdirde elden geçirin veya değiştirin.
Genel neden: Esas olarak ızgara empedansı çok büyük olduğu için, güç tüketiminin PV kullanıcı tarafı çok küçük olduğunda, empedansın dışındaki iletim çok yüksek, bu da çıkış voltajının invertör AC tarafının çok yüksek olduğu ile sonuçlanır!
Çözüm: ① Çıkış kablosunun tel çapını artırın, kablo ne kadar kalın olursa, empedans o kadar düşük olur. Kablo ne kadar kalın olursa, empedans o kadar düşük olur. ② İnverter Izgara bağlantılı noktaya mümkün olduğunca yakın, kablo ne kadar kısa olursa, empedans o kadar düşük olur. Örneğin, 5kW ızgara bağlantılı inverter alın örnek olarak, AC çıkış kablosunun uzunluğu 50m içinde, 2.5mm2 kablosu kesit alanını seçebilirsiniz: 50-100m uzunluğunu, 100m'den daha uzun bir kesit alanını seçmeniz gerekir, 6mm2 kablosu kesit alanını seçmeniz gerekir.
Yaygın sebep: Seri olarak çok fazla modül bağlanır ve DC tarafındaki giriş voltajının invertörün maksimum çalışma voltajını aşmasına neden olur.
Çözüm: PV modüllerinin sıcaklık özelliklerine göre, ortam sıcaklığı ne kadar düşük olursa, çıkış voltajı o kadar yüksek olur. Üç fazlı dize enerji depolama invertörünün giriş voltaj aralığı 160 ~ 950V'dir ve 600 ~ 650V dize voltaj aralığını tasarlamanız önerilir. Bu voltaj aralığında, inverter verimliliği daha yüksektir ve inverter, sabah ve akşam ışınım düşük olduğunda başlangıç güç üretimi durumunu koruyabilir ve DC voltajının alarm ve kapatılacak invertör voltajının üst sınırını aşmasına neden olmaz.
Yaygın nedenler: Genellikle PV modülleri, kavşak kutuları, DC kabloları, invertörler, AC kabloları, terminaller ve hattın diğer kısımları kısa devre veya yalıtım tabakası hasarına, suya gevşek ip konektörleri vb.
Çözüm: Çözüm: Izgarayı, invertörün bağlantısını kesin, kablonun her bir parçasının yalıtım direncini toprağa kontrol edin, sorunu öğrenin, ilgili kabloyu veya konektörü değiştirin!
Yaygın nedenler: Güneş radyasyonu miktarı, güneş hücresi modülünün eğim açısı, toz ve gölge tıkanıklığı ve modülün sıcaklık özellikleri de dahil olmak üzere PV santrallerinin çıkış gücünü etkileyen birçok faktör vardır.
Uygun olmayan sistem yapılandırması ve kurulumu nedeniyle sistem gücü düşüktür. Ortak çözümler:
(1) Kurulumdan önce her modülün gücünün yeterli olup olmadığını test edin.
(2) Kurulum yeri iyi havalandırılmamıştır ve invertörün ısısı zamanında yayılmaz veya doğrudan güneş ışığına maruz kalır, bu da invertör sıcaklığının çok yüksek olmasına neden olur.
(3) Modülün kurulum açısını ve yönünü ayarlayın.
(4) Modülün gölgeler ve toz olup olmadığını kontrol edin.
(5) Birden fazla tel takmadan önce, her bir dizenin açık devre voltajını 5V'den fazla olmayan bir farkla kontrol edin. Voltajın yanlış olduğu tespit edilirse, kablo ve konektörleri kontrol edin.
(6) Kurulurken, gruplar halinde erişilebilir. Her gruba erişirken, her grubun gücünü kaydedin ve dizeler arasındaki güç farkı%2'den fazla olmamalıdır.
(7) İnvertörün çift MPPT erişimi vardır, her yol giriş gücü toplam gücün sadece% 50'sidir. Prensip olarak, her yol eşit güçle tasarlanmalı ve kurulmalıdır, sadece bir yönlü MPPT terminaline bağlanırsa, çıkış gücü yarıya indirilir.
(8) Kablo konnektörünün zayıf teması, kablo çok uzun, tel çapı çok ince, voltaj kaybı var ve son olarak güç kaybına neden oluyor.
(9) Bileşenler seri olarak bağlandıktan sonra voltajın voltaj aralığı içinde olup olmadığını tespit edin ve voltaj çok düşükse sistemin verimliliği azalacaktır.
(10) PV enerji santralinin ızgara bağlantılı AC anahtarının kapasitesi, invertör çıkış gereksinimlerini karşılamak için çok küçüktür.
C: Bu pil sistemi bir BMC (BMC600) ve çoklu RBS'den (B9639-S) oluşur.
BMC600: Pil Ana Denetleyicisi (BMC).
B9639-S: 96: 96V, 39: 39AH, şarj edilebilir Li-ion pil yığını (RBS).
Pil Ana Denetleyici (BMC) inverter ile iletişim kurabilir, pil sistemini kontrol edebilir ve koruyabilir.
Şarj edilebilir Li-ion pil yığını (RBS), her hücreyi izlemek ve pasif dengeyi izlemek için hücre izleme ünitesi ile entegre edilir.
3.2V 13AH GOTION Yüksek teknolojili silindirik hücreler, bir pil paketinin içinde 90 hücre vardır. Ve Gotion High-Tech, Çin'deki ilk üç pil hücre üreticisidir.
C: Hayır, sadece zemin standı kurulumu.
74.9kWh (5*TB-H1-14.97: Voltaj Aralığı: 324-432V). N1 HV serisi, pil voltaj aralığını 80V ila 450V arasında kabul edebilir.
Pil ayarları paralel işlev gelişiyor, şu anda maks. Kapasite 14.97kwh'dir.
Müşterinin pil setlerine paralel olması gerekmiyorsa:
Hayır, tüm kablolar müşteri ihtiyaçları pil paketindedir. BMC paketi, Inverter & BMC ve BMC & First RBS arasındaki güç kablosu ve iletişim kablosunu içerir. RBS paketi, iki RBS arasında güç kablosu ve iletişim kablosunu içerir.
Müşterinin pil setlerine paralel olması gerekiyorsa:
Evet, iletişim kablosunu iki pil seti arasına göndermemiz gerekiyor. Ayrıca, iki veya daha fazla pil seti arasında paralel bağlantı kurmak için birleştirici kutumuzu satın almanızı öneririz. Veya paralel hale getirmek için harici bir DC anahtarı (600V, 32A) ekleyebilirsiniz. Ancak lütfen sistemi açtığınızda, önce bu harici DC anahtarını açmanız, ardından pil ve invertörü açmanız gerektiğini unutmayın. Çünkü bu harici DC anahtarını pil ve invertörden daha sonra açmak, pilin prECharge fonksiyonunu etkileyebilir ve hem pil hem de invertörde hasara neden olabilir. (Birleştirici kutusu gelişiyor.)
Hayır, BMC'de zaten bir DC anahtarımız var ve pil ve inverter arasında harici DC anahtarı eklemenizi önermiyoruz. Çünkü pil ve invertörden daha sonra harici DC anahtarını açarsanız, pilin ön plan işlevini etkileyebilir ve hem pil hem de invertörde donanım hasarına neden olabilir. Zaten takarsanız, lütfen ilk adımın harici DC anahtarını açtığından emin olun, ardından pil ve invertörü açın.
C: Pil ve inverter arasındaki iletişim arayüzü RJ45 konnektörü ile CAN'dır. PINS tanımı aşağıdaki gibidir (pil ve inverter tarafı, standart CAT5 kablosu için aynı).
Phoenix.
Evet.
A: 3 metre.
Pillerin ürün yazılımını uzaktan yükseltebiliriz, ancak bu işlev yalnızca Renac Inverter ile çalıştığında kullanılabilir. Çünkü Datalogger ve Inverter aracılığıyla yapılır.
Uzaktan yükseltme Piller sadece Renac Engineers tarafından şimdi yapılabilir. Pil ürün yazılımını yükseltmeniz gerekiyorsa lütfen bizimle iletişime geçin ve inverter seri numarasını gönderin.
A: Müşteri Renac Inverter kullanıyorsa, bir USB diski kullanın (maks. 32G), pili inverter üzerindeki USB bağlantı noktasından kolayca yükseltebilir. Yükseltme inverter ile aynı adımlar, sadece farklı ürün yazılımı.
Müşteri Renac Inverter kullanmıyorsa, yükseltmek için BMC ve dizüstü bilgisayarı bağlamak için dönüştürücü kablosunu kullanmanız gerekir.
A: Piller 'maks. Şarj / deşarj akımı 30A'dır, bir RBS'nin nominal voltajı 96V'dir.
30a*96V = 2880W
C: Ürünler için standart performans garantisi, kurulum tarihinden itibaren 120 aylık bir süre için geçerlidir, ancak ürünün teslimat tarihinden (hangisi önce gelirse) 126 aydan fazla değildir. Bu garanti, günde 1 tam döngüye eşdeğer bir kapasiteyi kapsar.
Renac, ürünün ilk kurulum tarihinden sonra 10 yıl boyunca nominal enerjinin en az% 70'ini koruduğunu veya kWh başına kullanılabilir kapasite başına toplam 2,8MWh'lik toplam enerji, hangisi önce gelirse gönderilmiştir.
Pil modülü, 0 ℃ ~+35 ℃ arasında bir sıcaklık aralığına sahip temiz, kuru ve iç mekanlarda depolanmalı, aşındırıcı maddelerle temastan kaçınmalı, ateş ve ısı kaynaklarından uzak durmalı ve 0.5C'den fazla (C-oranı, bir pilin maksimum kapasitesine bakıldığında, uzun süre depolamadan sonra SOC'ye göre soC'ye kadar boşaltıldığı bir orandır.
Pil kendini tükettiğinden, pilin boşaltılmasından kaçının lütfen önce aldığınız pilleri gönderin. Bir müşteri için piller aldığınızda, lütfen aynı paletten pil alın ve bu pillerin kartonunda işaretlenen kapasite sınıfının mümkün olduğunca aynı olduğundan emin olun.
A: Pil seri numarasından.
%90. Deşarj derinliği ve döngü sürelerinin hesaplanmasının aynı standart olmadığını unutmayın. Deşarj derinliği% 90, bir döngünün sadece% 90 yük ve deşarjdan sonra hesaplandığı anlamına gelmez.
% 80 kapasiteli her kümülatif deşarj için bir döngü hesaplanır.
A: C = 39AH
Şarj sıcaklığı aralığı: 0-45 ℃
0 ~ 5 ℃, 0.1c (3.9a);
5 ~ 15 ℃, 0.33c (13a);
15-40 ℃, 0.64c (25a);
40 ~ 45 ℃, 0.13c (5a);
Deşarj sıcaklığı aralığı : -10 ℃ -50 ℃
Sınırlama yok.
PV Gücü ve SOC <= Battery Min kapasite ayarı yoksa, inverter pili kapatır (hala uyandırılabilecek bir bekleme modu gibi tamamen kapanmaz). İnverter, çalışma modunda ayarlanan şarj süresi boyunca pil uyandırır veya pili şarj etmek için PV güçlüdür.
Pil 2 dakika boyunca inverter ile iletişimi kaybettiyse, pil kapanır.
Pilin geri alınamayan alarmları varsa, pil kapanır.
Bir pil hücresinin voltajı <2.5V olduğunda, pil kapanır.
İlk kez inverter:
Sadece BMC'de açma/kapama anahtarını açmanız gerekiyor. Izgara açıksa veya ızgara kapalıysa inverter pil uyanır, ancak PV gücü açıktır. Izgara ve PV gücü yoksa, inverter pili uyandırmaz. Pili manuel olarak açmanız gerekir (BMC'de açma/kapama anahtarı 1'i açın, Yeşil LED 2 yanıp sönmesini bekleyin, ardından Siyah Başlat düğmesine 3 basar).
İnvertör çalışırken:
10 dakika boyunca PV gücü ve SOC <Battery Min kapasite ayarı yoksa, inverter pili kapatır. İnverter, çalışma modunda ayarlanan şarj süresi boyunca pil uyandırır veya şarj edilebilir.
A: Pil Talep Acil Şarj:
Pil SoC <=%5.
İnverter acil durum şarjı gerçekleştirir:
SOC = Battery Min kapasite ayarı (ekranda ayarlanmış) şarjı başlatın -2%, Min SoC'nin varsayılan değeri%10'dur, Pil SoC min SOC ayarına ulaştığında şarjı durdurun. BMS izin veriyorsa yaklaşık 500W'da şarj edin.
Evet, bu işlevimiz var. Denge mantığını çalıştırması gerekip gerekmediğine karar vermek için iki pil paketi arasındaki voltaj farkını ölçeceğiz. Evet ise, daha yüksek voltaj/soC ile pil paketinin daha fazla enerjisi tüketeceğiz. Birkaç döngü boyunca normal çalışma voltaj farkı daha küçük olacaktır. Dengeli olduklarında bu işlev çalışmayı bırakacaktır.
Şu anda diğer marka invertörleriyle uyumlu test yapmadık, ancak uyumlu testleri yapmak için inverter üreticisi ile çalışabilmemiz gerekiyor. İnvertör üreticisinin invertörlerini sağlanması gerekir, kutu protokolü ve protokol açıklaması (uyumlu testleri yapmak için kullanılan belgeler).
RENA1000 Serisi Dış Mekan Enerji Depolama Kabini Enerji Depolama Pili, PCS (Güç Kontrol Sistemi), Enerji Yönetimi İzleme Sistemi, Güç Dağıtım Sistemi, Çevre Kontrol Sistemi ve Yangın Kontrol Sistemini entegre eder. PC'lerle (güç kontrol sistemi) bakımı ve genişletilmesi kolaydır ve dış mekan kabini, güvenlik ve güvenilirlik, hızlı dağıtım, düşük maliyet, yüksek enerji verimliliği ve akıllı yönetim içeren taban alanını ve bakım erişimini azaltabilen ön bakım benimser.
3.2V 120AH hücresi, pil modülü başına 32 hücre, bağlantı modu 16S2p.
Gerçek pil hücre yükünün tam şarja oranı, pil hücresinin şarj durumunu karakterize eder. % 100 SOC'nin şarj hücresi durumu, pil hücresinin 3.65V'a tamamen şarj olduğunu ve% 0 SOC şarj durumu, pilin tamamen 2.5V'a boşaltıldığını gösterir. Fabrika önceden ayarlanmış SOC% 10 durdurur akıntısı
RENA1000 Serisi Pil Modülü kapasitesi 12.3kwh'dir.
Koruma Seviyesi IP55, sistemin normal çalışmasını sağlamak için akıllı klima soğutma ile çoğu uygulama ortamının gereksinimlerini karşılayabilir.
Yaygın uygulama senaryoları altında, enerji depolama sistemlerinin çalışma stratejileri aşağıdaki gibidir:
Tepe Tıraşma ve Vadi Doldurma: Zaman paylaşımı tarifesi vadi bölümünde olduğunda: Enerji depolama kabini, dolduğunda otomatik olarak şarj edilir ve standsby; Zaman paylaşımı tarifesi zirve bölümünde olduğunda: enerji depolama kabini, tarife farkının arbitrajını gerçekleştirmek ve ışık depolama ve şarj sisteminin ekonomik verimliliğini artırmak için otomatik olarak boşaltılır.
Kombine Fotovoltaik Depolama: Yerel yük gücüne gerçek zamanlı erişim, fotovoltaik enerji üretimi önceliği kendi kendine oluşturulması, fazla güç depolama; Fotovoltaik enerji üretimi yerel yük sağlamak için yeterli değildir, öncelik pil depolama gücünü kullanmaktır.
Enerji depolama sistemi, duman dedektörleri, taşkın sensörleri ve yangını koruma gibi çevre kontrol üniteleri ile donatılmıştır ve sistemin çalışma durumunun tam kontrolünü sağlar. Yangınla mücadele sistemi, aerosol yangın söndürme cihazı kullanıyor. Çalışma Prensibi: Ortam sıcaklığı termal telin başlangıç sıcaklığına ulaştığında veya açık bir alevle temas ettiğinde, termal tel kendiliğinden tutuşturur ve aerosol serisi yangın söndürme cihazına geçirilir. Aerosol yangın söndürme cihazı başlangıç sinyalini aldıktan sonra, iç yangın söndürme maddesi aktive edilir ve hızlı bir şekilde nano tipi aerosol yangın söndürme ajanı üretir ve hızlı yangın söndürme elde etmek için püskürter
Kontrol sistemi sıcaklık kontrol yönetimi ile yapılandırılmıştır. Sistem sıcaklığı ön ayar değerine ulaştığında, klima, sistemin çalışma sıcaklığı içinde normal çalışmasını sağlamak için otomatik olarak soğutma modunu başlatır
Dolaplar için güç dağıtım ünitesi olarak da bilinen PDU (güç dağıtım ünitesi), farklı güç ortamları için uygun raf monte edilmiş güç dağılım çözeltileri sağlayabilen farklı işlevlere, kurulum yöntemlerine ve farklı fiş kombinasyonlarına sahip çeşitli özelliklere sahip elektrikli ekipmanlar için güç dağıtım sağlamak için tasarlanmış bir üründür. PDU'ların uygulanması, dolaplardaki güç dağılımını daha düzgün, güvenilir, güvenli, profesyonel ve estetik açıdan hoş hale getirir ve dolaplardaki gücün korunmasını daha rahat ve güvenilir hale getirir
Pilin şarj ve deşarj oranı ≤0.5c'dir
Çalışma süresi boyunca ek bakıma gerek yoktur. Akıllı sistem kontrol ünitesi ve IP55 dış mekan tasarımı, ürün operasyonunun istikrarını garanti eder. Yangın söndürücünün geçerlilik süresi 10 yıldır, bu da parçaların güvenliğini tam olarak garanti eder
Amper-time entegrasyon yöntemi ve açık devre yönteminin bir kombinasyonunu kullanarak son derece doğru SOX algoritması, SOC'nin doğru hesaplanmasını ve kalibrasyonunu sağlar ve gerçek zamanlı dinamik pil SOC durumunu doğru bir şekilde gösterir.
Akıllı sıcaklık yönetimi, pil sıcaklığı arttığında, sistemin tüm modülün çalışma sıcaklığı aralığında sabit olmasını sağlamak için sıcaklığı sıcaklığa göre ayarlamak için klimayı otomatik olarak açacağı anlamına gelir.
Dört çalışma modu: manuel modu, kendi kendine üreten, zaman paylaşım modu, pil yedekleme , Kullanıcıların modu ihtiyaçlarına uygun olarak ayarlamasına izin verir
Kullanıcı, acil durumlarda ve bir transformatör ile kombinasyon halinde bir adım veya aşağı voltaj gerekiyorsa, enerji depolamasını mikro şebeke olarak kullanabilir.
Lütfen cihazın arayüzüne yüklemek için bir USB flash sürücüsünü kullanın ve istenen verileri almak için verileri ekranda dışa aktarın.
Ayarları ve ürün yazılımı yükseltmelerini uzaktan değiştirme, alarm öncesi mesajları ve hataları anlama ve gerçek zamanlı gelişmeleri takip etme yeteneği ile uygulamadan gerçek zamanlı olarak uygulamadan uzaktan veri izleme ve kontrolü
Birden fazla ünite 8 birime paralel olarak bağlanabilir ve kapasite için müşteri gereksinimlerini karşılayabilir
Kurulum basit ve kullanımı kolaydır, sadece AC terminal kablo demeti ve ekran iletişim kablosu bağlanmalıdır, pil dolabının içindeki diğer bağlantılar zaten fabrikada bağlanmış ve test edilmiştir ve müşteri tarafından tekrar bağlanması gerekmez
RENA1000 standart bir arayüz ve ayarlarla gönderilir, ancak müşterilerin özel gereksinimlerini karşılamak için değişiklik yapmaları gerekiyorsa, özelleştirme ihtiyaçlarını karşılamak için yazılım yükseltmeleri için Renac'a geri bildirim yapabilirler.
Ürün Garantisi 3 yıl teslimat tarihinden itibaren, pil garantisi koşulları: 25 ℃, 0.25c/0.5c şarj ve 6000 veya 3 yıl (hangisi ilk gelirse), kalan kapasite% 80'den fazla
Bu, konut ve ticari uygulamalar için akıllı EV şarj cihazı, tek faz 7K üç faz 11k ve üç fazlı 22K AC şarj cihazı dahil üretim. Tüm EV şarj cihazı, Tesla olursa olsun, piyasada görebileceğiniz tüm marka EV'lerle uyumlu olduğu “kapsayıcı”. BMW. Nissan ve BYD diğer tüm markalar EV'ler ve dalgıç, hepsi Renac Charger ile iyi çalışıyor.
EV şarj cihazı bağlantı noktası tip 2 standart yapılandırmadır.
Diğer Şarj Cihazı bağlantı noktası türü, örneğin Tip 1, ABD Standart vb. İsteğe bağlıdır (uyumlu, gereksinimler varsa, lütfen açıklama) tüm konektör IEC standardına göre.
Dinamik yük dengeleme, EV şarjının ev şarjının ev yükü ile aynı anda çalışmasını sağlayan akıllı bir kontrol yöntemidir. Izgara veya ev yüklerini etkilemeden en yüksek potansiyel şarj gücünü sağlar. Yük dengeleme sistemi, mevcut PV enerjisini EV şarj sistemine gerçek zamanlı olarak tahsis eder. Sonuç olarak, şarj gücünün tüketicinin talebinin neden olduğu enerji kısıtlamalarını karşılamak için anında sınırlandırılabileceği, aynı PV sisteminin enerji kullanımı tersine düşük olduğunda tahsis edilen şarj gücü daha yüksek olabilir. Ayrıca PV sistemi, ev yükleri ve şarj yığınları arasında öncelik verecektir.
EV şarj cihazı, farklı senaryolar için birden fazla çalışma modu sağlar.
Hızlı mod elektrikli aracınızı şarj eder ve acele ettiğinizde ihtiyaçlarınızı karşılama gücünü en üst düzeye çıkarır.
PV modu, elektrikli arabanızı artık güneş enerjisi ile şarj eder, güneş kendini tüketme oranını iyileştirir ve elektrikli arabanız için% 100 yeşil enerji sağlar.
Yoğun olmayan mod, EV'nizi otomatik olarak, devre kesicinin şarj sırasında tetiklenmemesini sağlarken, PV sistemini ve ızgara enerjisini rasyonel olarak kullanan akıllı yük güç dengeleme ile otomatik olarak şarj eder.
Hızlı mod, PV modu, yoğun olmayan mod dahil olmak üzere çalışma modları hakkında uygulamanızı kontrol edebilirsiniz.
Uygulamada elektrik ve şarj süresinin fiyatını girebilirsiniz, sistem şarj süresini otomatik olarak konumunuzdaki elektrik fiyatına göre belirler ve elektrikli aracınızı şarj etmek için daha ucuz bir şarj süresi seçer, akıllı şarj sistemi şarj düzenleme maliyetinizi tasarruf edecektir!
Bu arada uygulamada ayarlayabilirsiniz, uygulama, RFID kartı, tak ve oynatma dahil olmak üzere EV şarj cihazınız için kilitlemek ve kilidini açmak ister misiniz?
Uygulamada kontrol edebilir ve hatta tüm akıllı güneş enerjisi depolama sistemi durumuna bakabilir veya şarj parametresini değiştirebilirsiniz
Evet, herhangi bir marka enerji sistemi ile uyumludur. Ancak EV şarj cihazı için bireysel elektrikli akıllı ölçüm cihazı kurulumu gerekir aksi takdirde tüm verileri izleyemez. Sayaç kurulum konumu, aşağıdaki resim olarak konum 1 veya konum 2 seçilebilir.
Hayır, Başlatma voltajı daha sonra şarj olabilir, etkinleştirilmiş değeri 1.4kW (tek faz) veya 4.1kw (üç faz) (üç faz) bu arada şarj işlemi aksi takdirde yeterli güç olmadığında şarj etmeye başlayamaz. Veya şarj talebini karşılamak için ızgaradan güç alabilirsiniz.
Nominal güç şarjı sağlanırsa, lütfen hesaplamaya aşağıdaki gibi referans
Şarj Süresi = EVS Güç / Şarj Cihazı Nominal Gücü
Dereceli güç şarjı sağlanmazsa, EVS durumunuzla ilgili uygulama monitörü şarj verilerini kontrol etmeniz gerekir.
Bu tip EV şarj cihazı AC aşırı gerilim, AC düşük voltajı, AC aşırı akım dalgalanma koruması, topraklama koruması, akım sızıntı koruması, RCD vb.
A: Standart aksesuar 2 kart içerir, ancak yalnızca aynı kart numarasına sahiptir. Gerekirse, lütfen daha fazla kart kopyalayın, ancak yalnızca 1 kart numarası bağlanır, kartın miktarı üzerinde herhangi bir kısıtlama yoktur.